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公开(公告)号:CN110500896B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201910749243.8
申请日:2019-08-14
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种两相流体回路冷凝管结构,包括冷凝管本体,所述冷凝管本体内部沿其长度方向开设有液体流道和蒸汽流道,所述液体流道和所述蒸汽流道之间通过连通狭缝相连通,所述蒸汽流道的截面尺寸大于所述液体流道的截面尺寸,所述液体流道的截面尺寸大于所述连通狭缝的截面尺寸。本发明的两相流体回路冷凝管结构,蒸汽流道与液体流道的设计使得气液在冷凝过程中能够有效分离,降低液膜和液塞带来的传导热阻;冷凝段的流动方向末端,液体流道与出口相连,蒸汽流道封闭,通过控制两相流体回路内的充液率可以避免蒸汽从出口排出。
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公开(公告)号:CN111928706A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010780007.5
申请日:2020-08-05
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供的一种基于复合结构吸液芯的平板热管,包括:底板、吸液芯和充液管,其中,吸液芯设置在底板之间,吸液芯包括支撑柱和泡沫镍组件;底板包括上底板和下底板,上底板和下底板上设置有支撑柱;泡沫镍组件与底板的内壁面结构相匹配;上底板和下底板之间设有充液管,平板热管内部通过充液管充装工质;支撑柱与泡沫镍组件上的泡沫镍共同形成平板热管内部工质流动的通道。本发明通过采用阵列式排布的支撑柱和泡沫镍共同形成热管内部工质流动的通道,具备良好的毛细力同时又可以减小液态工质的回流阻力,使得平板热管具备更好的传热性能,使其在使用过程中更加可靠。
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公开(公告)号:CN113443175A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110605268.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种空间液滴辐射器的结构,包括液滴发射器、液体输送管路、液滴接收器以及金属细丝阵列,所述液滴接收器通过液体输送管路连接液滴发射器,所述金属细丝阵列设置在液滴发射器和液滴接收器之间并沿液体输送管路的周向布置,所述液体输送管路和金属细丝阵列之间形成喷滴空间,液滴接收器连接有收集与外送系统,所述液体通过液体输送管路被输送到液滴发射器中且液体被从液滴发射器中喷出后形成液滴经喷滴空间后收集到收集与外送系统中,金属细丝阵列与液滴均为带电体且所带电荷的极性相同,本发明利用电场力对液滴的飞行路径进行控制,提高了液滴辐射器对航天器加速和在轨机动的抵御能力,具有系统质量小,可靠性高等优势。
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公开(公告)号:CN113074570A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110269364.X
申请日:2021-03-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种卫星用复合式相变平板热管,包括:盖板、均温板、相变板、第一毛细芯、第二毛细芯、液体工质和相变材料;所述盖板下侧固定连接所述均温板,所述盖板与所述均温之间形成第一密封室腔,所述均温板下侧固定连接所述相变板,所述均温板和所述相变板之间形成第二密封室腔,所述第一密封室腔上侧安装所述第一毛细芯,所述第一密封室腔下侧安装所述第二毛细芯,所述第一密封室腔内添加液体工质,所述第二密封室腔内添加相变材料。将均温层和相变层焊接为一体,降低了装置厚度,同时利用高热导率的轻质金属肋片做为强化结构,增强了壳体的力学强度和承压能力,同时增加了石蜡相变材料的导热系数,有效减轻了热控装置重量。
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公开(公告)号:CN110500896A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910749243.8
申请日:2019-08-14
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种两相流体回路冷凝管结构,包括冷凝管本体,所述冷凝管本体内部沿其长度方向开设有液体流道和蒸汽流道,所述液体流道和所述蒸汽流道之间通过连通狭缝相连通,所述蒸汽流道的截面尺寸大于所述液体流道的截面尺寸,所述液体流道的截面尺寸大于所述连通狭缝的截面尺寸。本发明的两相流体回路冷凝管结构,蒸汽流道与液体流道的设计使得气液在冷凝过程中能够有效分离,降低液膜和液塞带来的传导热阻;冷凝段的流动方向末端,液体流道与出口相连,蒸汽流道封闭,通过控制两相流体回路内的充液率可以避免蒸汽从出口排出。
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公开(公告)号:CN113443175B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110605268.8
申请日:2021-05-31
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种空间液滴辐射器的结构,包括液滴发射器、液体输送管路、液滴接收器以及金属细丝阵列,所述液滴接收器通过液体输送管路连接液滴发射器,所述金属细丝阵列设置在液滴发射器和液滴接收器之间并沿液体输送管路的周向布置,所述液体输送管路和金属细丝阵列之间形成喷滴空间,液滴接收器连接有收集与外送系统,所述液体通过液体输送管路被输送到液滴发射器中且液体被从液滴发射器中喷出后形成液滴经喷滴空间后收集到收集与外送系统中,金属细丝阵列与液滴均为带电体且所带电荷的极性相同,本发明利用电场力对液滴的飞行路径进行控制,提高了液滴辐射器对航天器加速和在轨机动的抵御能力,具有系统质量小,可靠性高等优势。
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